專利名稱:用在呼吸測量系統(tǒng)中的電-氣動組件的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及用在呼吸測量系統(tǒng)中的集成的電-氣動組件和組裝其的方法。
背景技術(shù):
在麻醉給藥期間、在重癥護(hù)理環(huán)境中以及在訓(xùn)練項(xiàng)目的進(jìn)程和其它醫(yī)學(xué)測試之前 或者期間對運(yùn)動員和其他個(gè)人的身體狀況監(jiān)控中的呼吸流量和壓力測量提供對于評定心 肺功能和呼吸回路完整性的有價(jià)值信息。已經(jīng)應(yīng)用許多不同技術(shù)來創(chuàng)建流量和/或壓力傳 感器,以嘗試滿足這些環(huán)境的苛刻要求。 雖然已知各種其他類型的流量測量裝置,但常規(guī)上差壓流量傳感器已經(jīng)用于獲得 呼吸流量測量結(jié)果。通常執(zhí)行壓力監(jiān)測以測量所遞送(即,吸入的)的氣體的壓力、呼出的 氣體的壓力或者二者。流量測量提供流率和諸如潮氣量的體積信息。壓力和流量監(jiān)測可以 與呼吸氣體測量一起使用或結(jié)合使用以評定諸如氧消耗、二氧化碳消除以及甚至心臟輸出 或肺部毛細(xì)管血液流量的其它呼吸參數(shù)。 差壓流量傳感器基于伯努利原理工作,即也稱作為"流量元件"的限制件 (restriction)兩端的壓降與空氣的體積流率成比例。由差壓傳感器來測量壓降。流量和 限制件或?qū)饬鞯钠渌枇啥说膲航档年P(guān)系取決于阻力件的設(shè)計(jì)。在一般稱為"呼吸 速度測定器(pneumotach)"的一些差壓流量傳感器中,流量限制件創(chuàng)建流量和壓力差之間 的線性關(guān)系。這種設(shè)計(jì)包括Fleisch呼吸速度測定器,其中該限制件包括許多小管或精細(xì) 屏幕以確保層流和對流量的更線性響應(yīng)。流量傳感器的另一物理配置是提供流量限制件, 其具有尺寸或形狀相對于流量變化的孔口 。 通常的基于差壓的流量傳感器包括連續(xù)設(shè)置在呼吸導(dǎo)管中的流量元件。壓差傳感 器位于流量元件處或附近。管道將差壓傳感器與流量元件相連,從而使得壓力傳感器與氣 體流在流量限制件的每側(cè)上流體連通。更具體地,流體元件包括在流量限制件的每側(cè)上的 壓力去除端口 ,并且管道在差壓傳感器的每側(cè)的每個(gè)端口處傳遞壓力。典型地,用若干英尺 的柔性、小孔、雙或三管腔管道將流量元件連接至差壓傳感器。 為了在臨床環(huán)境中維持性能和功能,呼吸測量系統(tǒng)除了測量功能之外還包括歸零 和凈化功能。差壓換能器和表壓換能器用于流量測量和氣道壓力測量。在緊急護(hù)理環(huán)境中 執(zhí)行流量和氣道壓力測量持續(xù)幾天到幾周時(shí)間。然而,由于包括溫度改變的因素,壓力傳感 器內(nèi)在地漂移。結(jié)果,需要周期性歸零以確保恰當(dāng)?shù)匦?zhǔn)流量和壓力傳感器。歸零或重新 校準(zhǔn)差壓傳感器通常必須將差壓換能器的兩側(cè)暴露于相同壓力,通常為大氣。歸零或重新 校準(zhǔn)表壓換能器通常需要將表壓換能器的電路側(cè)暴露于大氣壓。這樣,歸零功能通常需要使用放置在流量元件和差壓和/或表壓換能器之間的閥門。 此外,基于差壓的流量傳感器通常用在諸如緊急或重癥護(hù)理單元的臨床環(huán)境中, 其通常在到達(dá)或來自患者的氣流中包括高濕度。在氣流中的高濕度能夠?qū)е略趬毫鬏敼?道中濕氣的冷凝,而不管是否加熱壓力傳輸管道或呼吸導(dǎo)管的任意部分。最初,冷凝可以導(dǎo) 致阻尼和失真的壓力信號,并且如果不將其清除,能夠?qū)е鹿艿赖耐耆枞?。因此,利用?br>
自壓縮氣體源或泵的空氣周期性地凈化壓力傳輸管道以便降低冷凝在壓力和流量測量方 面的不利影響。 與需要用于歸零和凈化功能的閥門和互連相關(guān)的復(fù)雜性導(dǎo)致常規(guī)呼吸測量系統(tǒng) "龐大",多件組件難以組裝或組裝成本高昂并且具有許多必須由手動進(jìn)行的復(fù)雜氣動連 接。此外,不同部件之間相對大數(shù)目的氣動連接導(dǎo)致在這些連接處泄露的較大可能性。這 種泄露不利地影響測量并且導(dǎo)致氣動路徑中增加的可變性,從而增加尤其是在有負(fù)載條件
(例如,低適應(yīng)性、較高壓力)下的測量的可變性。 在常規(guī)呼吸測量系統(tǒng)具有這些問題的前提下,期望提供一種具有成本效率、容易 組裝的呼吸測量解決方案,其利用常規(guī)呼吸測量系統(tǒng)解決了下列問題中的一個(gè)或多個(gè)(a) 消除必須手動進(jìn)行的氣動連接;(b)提高長期可靠性;(C)改善性能;以及(d)通過降低壓 力傳輸管道路徑之間的可變性來改善單元間(inter-皿it)的可重復(fù)性。
發(fā)明內(nèi)容
因此,本發(fā)明的一個(gè)目標(biāo)是提供用在呼吸測量系統(tǒng)中的電-氣動組件,其克服了 常規(guī)呼吸測量系統(tǒng)的缺點(diǎn)。根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施例,該目標(biāo)是通過提供一種用在呼吸測 量系統(tǒng)中的電-氣動組件是實(shí)現(xiàn)的,其包括殼體,該殼體具有在其中限定的多個(gè)通道和形 成空腔的多個(gè)壁。所述殼體包括上表面、下表面和在所述殼體的所述下表面中限定的多個(gè) 孔。蓋子附貼至殼體的上表面以封閉所述空腔從而形成腔室,并且封閉所述通道從而形成 多個(gè)導(dǎo)管。控制部件可操作地耦合到所述多個(gè)孔中的至少一個(gè)孔并且測量部件可操作地耦 合到所述多個(gè)孔中的至少一個(gè)孔。該組件提供了簡單、魯棒性強(qiáng)的部件用于管理呼吸測量 系統(tǒng)的氣動。 在參照附圖考慮下面的說明和隨附權(quán)利要求基礎(chǔ)上(所有這些形成該說明書的 一部分,其中類似的標(biāo)號在各個(gè)附圖中指示對應(yīng)的部分),本發(fā)明的這些以及其他目標(biāo)、特 征和特性,以及操作方法和結(jié)構(gòu)的相關(guān)元件的功能及部分的組合以及制造經(jīng)濟(jì)性將變得清 晰。然而,應(yīng)該清楚的明白,附圖僅是為了圖示說明和描述的目的并且并不旨在作為本發(fā)明 的限制定義。除非上下文中清楚說明,否則在說明書和權(quán)利要求中所用的單數(shù)形式"一"、 "一個(gè)"和"該"包括復(fù)數(shù)的對象。
圖1是與個(gè)人的氣道連通的呼吸導(dǎo)管的示意性表示并且其具有可操作地耦合到 其上的呼吸速度測定器和本發(fā)明的電-氣動組件; 圖2是用在流量/壓力測量系統(tǒng)中的電-氣動組件的透視圖; 圖3是在圖2中的電_氣動組件的分解視圖; 圖4是在圖1中的電_氣動組件的殼體部分的透視 圖5是在圖4中的殼體的下表面的透視圖;
圖6是在圖5中的殼體的上表面的俯視圖;以及
圖7是圖中的殼體的下表面的仰視圖。
具體實(shí)施例方式
參照圖l,描繪了呼吸導(dǎo)管10。在本發(fā)明的示例性實(shí)施例中,呼吸導(dǎo)管IO是包括 一端12處的患者接口的呼吸回路(也稱作為患者回路)?;颊呓涌谑沁m于將呼吸導(dǎo)管耦合 成與個(gè)人I的氣道A流體連通的侵入性或非侵入性的任意設(shè)備,例如氣管插管、氣管導(dǎo)管、 鼻罩、鼻/ 口罩或鼻導(dǎo)管。如所描繪的,將呼吸導(dǎo)管10的一端12放置為與氣道A連通,而 呼吸導(dǎo)管的另一端14向要被個(gè)人I吸入的氣體源開放。本發(fā)明預(yù)期,源或氣體可以是諸如 現(xiàn)有技術(shù)中已知的大氣、氧源、通風(fēng)機(jī)、壓力支持系統(tǒng)(例如,CPAP、雙水平壓力支持系統(tǒng)、 自動滴定壓力支持系統(tǒng))、其它氣體源(例如,氦氧混合氣)的任意氣體源。
呼吸導(dǎo)管10包括沿著其長度放置的至少一個(gè)氣道適配器20,其包括限定了壓 力和/或流量傳感器部件的流量限制件。管道30也在圖1中示出,其提供氣道適配器和 包含電_氣動組件100的呼吸監(jiān)視器50之間的流體連通,其將在下面參照圖2-7詳細(xì)討 論。適于與本發(fā)明一起使用的氣道適配器的示例在美國專利No. 5, 789, 660、6, 312, 389和 7, 174, 789中教導(dǎo),這些專利的內(nèi)容通過引用包含于此。 圖2描繪一種適于用在根據(jù)本發(fā)明的原理的呼吸測量系統(tǒng)中的電-氣動組件100。 電_氣動組件100包括殼體組件200、電路板組件300和流量遞送部件285,該流量遞送部 件包括泵支持部290和泵294。電-氣動組件的所有部件是在使用之前組裝的??梢灶A(yù)期 包括諸如壓縮氣體源的其它流量遞送部件用于電-氣動組件。殼體組件200和電路板組 件300組裝時(shí),測量和控制部件與導(dǎo)管流體連通并且彼此連通。如在下面詳細(xì)討論的,流量 遞送部件285與壓力腔室流體連通,該壓力室與患者的呼吸回路中的適配器的管道流體連 通。 本發(fā)明允許用在呼吸測量系統(tǒng)中的殼體的整體構(gòu)建。該殼體容易地組裝成流量/ 壓力測量系統(tǒng)并且合并了常規(guī)流量/壓力測量系統(tǒng)的所有功能。由于將所有管道和壓力容 器并入到單一低成本殼體中,因此流量測量系統(tǒng)的尺寸、組裝復(fù)雜性和成本(至少部分地) 顯著降低,并且同時(shí)消除了對于個(gè)體單元平衡的需要。這樣,本發(fā)明的流量/壓力測量系統(tǒng) 最大化了制造的容易程度。 圖3描繪電-氣動組件100的分解視圖。殼體組件200包括基本上剛性的殼體210 和基本上平面的蓋子250。殼體210包括上表面215和下表面225。蓋子250包括內(nèi)表面 254和外表面252。殼體210還包括用于傳輸壓力或流量的多個(gè)通道、用作流量/壓力儲存 器的空腔、與至少一個(gè)通道流體連通的多個(gè)開口以及(任選地)與所述空腔流體連通的多 個(gè)開口 。殼體組件200包括在之前已知的呼吸流量/壓力測量設(shè)備中所需要的所有必須的 氣動連接和體積并在"單一"部分中提供所有這些元件。 如在圖3-7中所示,殼體蓋子250的內(nèi)表面254附貼至殼體的上表面以封閉空腔 220,從而形成腔室。當(dāng)蓋子封在殼體之上時(shí),也形成多個(gè)導(dǎo)管。關(guān)于本發(fā)明,殼體組件200 的殼體210和蓋子250利用足夠硬的塑料制成以維持維度穩(wěn)定性和精密公差。殼體210和 蓋子250的示例性材料包括諸如ABS、聚碳酸酯(PC) 、 PC/ABS混合物和丙烯酸的熱塑性塑
6料。 示例性殼體組件200不需要工具來組裝到電路板300上也不需要工具將氣動連接 至測量和控制部件。殼體210和蓋子250優(yōu)選地通過超聲焊接接合并且優(yōu)選地具有相同材 料并且材料為諸如非晶態(tài)聚合物的適于超聲焊接??蛇x的解決方案包括溶劑粘合、環(huán)氧樹 脂、粘合劑和使用沖切標(biāo)簽,從而使得通道不暴露于粘合劑。 超聲組裝過程取決于通過熱塑性塑料部分以在接合區(qū)域生成摩擦熱的能量傳輸。 與蓋子的粘合是使用在稱作為能量引導(dǎo)器的殼體中的三角結(jié)構(gòu)生成的,其中該能量引導(dǎo)器 鑄模在接合表面上,該接合表面是通道之間的外壁和內(nèi)壁。能量引導(dǎo)器的主要目的是"聚集 能量以快速地啟動接合表面的軟化和融化"。如果通過超聲焊接接合,本發(fā)明預(yù)期將蓋子的 粘合表面與紋理表面鑄模以通過增加部分之間的摩擦改善焊接質(zhì)量。 電路板組件300包括測量部件、控制部件、接口部件和組裝到電路板310上的相 關(guān)電子器件。在示例性實(shí)施例中,控制部件包括閥320,并且測量部件包括壓力換能器352 和354。適于用在本發(fā)明中的閥的商業(yè)示例是從Lee Company(Westbrook, CT)和Parker Pneutronics(Hollis, NH)可獲得的雙通或三通微型電磁閥。在示例性實(shí)施例中,閥是8mm 寬、9mm高和24mm長,并且包括三個(gè)端口以允許其與具有1/16"內(nèi)徑的管道或歧管接口 。將 壓力換能器354配置為測量差壓并且將壓力換能器352配置為測量表壓力。適于用在本發(fā) 明中的壓力換能器的商業(yè)示例可從Honeywell和AllSenors (Morgan Hill, CA)獲得。
接口部件包括電連接器325、326、327、328和329。電連接器325與泵294的連接 器部分接口。電連接器325提供用于未來擴(kuò)展的接口。電連接器327提供用于光學(xué)檢測的 接口。電連接器328提供普通的I/0和功率連接至主機(jī)系統(tǒng)。本發(fā)明預(yù)期將電-氣動組件 100接合至其它監(jiān)測部件并計(jì)算從利用這些其它部件和電_氣動組件100進(jìn)行的測量導(dǎo)出 的參數(shù)。同樣地,電連接329為分離的監(jiān)測部件提供連接,該監(jiān)測部件在示例性實(shí)施例中為 Capnostat 5傳感器或Quo傳感器(均來自Respironics, Inc)。利用來自這些傳感器的氣 體波形數(shù)據(jù),結(jié)合由電_氣動組件100執(zhí)行的流量和壓力測量,可以使用在電路板310上的 處理器或在主機(jī)系統(tǒng)上的處理器得到諸如氧消耗、二氧化碳消除、死區(qū)(dead space)以及 來自體積氣體波形的斜率和角度的體積氣體測量。電路板310還包括槽孔311、312和313 以允許殼體組件200與電路板300的簡單組裝。 在圖3中還描繪了閥密封件330、換能器密封件340、泵過濾器292、泵支撐件290 和泵294。閥密封件330與閥320的端口和在殼體210的底部表面上的閥連接端口 260 (參 見圖5)的內(nèi)徑壓配合,以生成在每個(gè)閥端口和閥連接端口之間基本不泄露的連接。還示出 了也是壓配合的換能器密封件340,并且其用于將壓力換能器352和354的兩個(gè)端口與各自 連接端口 233、234和235、236(參見圖5)相連接。用于換能器密封件和閥密封件的示例材 料包括硅樹脂、丁腈橡膠、EPDM、和聚氨酯。要注意,雖然為了便于組裝優(yōu)選壓配合組裝,但 是可以使用諸如粘接的其它方法接合。泵過濾器292壓配合到泵支撐件290中并且具有泵 過濾器292的組裝的泵支撐件290插入到殼體210的開口 230中。用于泵過濾器的示例性 材料包括燒結(jié)的聚乙烯、多孔金屬和燒結(jié)的多孔金屬。 圖4和圖5描繪殼體210的上部和下部透視圖。殼體210包括插入式鎖閂(sn即 latch) 240、242、244和246,其每個(gè)包括具有偏斜的凸塊的懸梁。為了將殼體組件200與電 路板組件300組裝起來,插入式鎖閂240、242、244、246分別插入到在電路板310中的槽孔311、312和313中(要注意,接收插入式鎖閂246的第四槽孔在圖中未示出)。為了圖示說 明的目的,插入式鎖閂242(以及其它插入式鎖閂)的凸塊245包括形成與槽孔311匹配的 90°鉤狀物的表面243,其還具有在側(cè)部具有窗體的90。凹槽,以允許插入式鎖閂242脫離 以便于通過垂直力的應(yīng)用來拆卸。在殼體210上提供支架231和232以提供在組裝和操作 期間結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。倒鉤配件226和228用作將電-氣動組件100與輸入管道接合并且從 而用作差壓和氣道壓力測量的輸入端口 。通道212、214、216和218提供測量和控制部件之 間的流體連接。 圖6和7是殼體210的俯視圖和仰視圖,其中清晰描繪了開口和通道。連接端口 226和228與在患者呼吸回路中的氣道適配器20流體連通。連接端口 226與適配器的通 風(fēng)機(jī)側(cè)(在機(jī)械通風(fēng)的患者情況下)或大氣側(cè)(在自主呼吸的患者情況下)流體連通并且 與通道216和其各自的閥連接端口和開口流體連通。連接端口 228與適配器的患者側(cè)和閥 連接部分266流體連通。通道212包括分別與換能器連接端口 234和236以及閥連接端口 268、271和272流體連通的開口 279、281、283、285和286。通道214包括分別與換能器連 接端口 235和閥連接端口 267和269流體連通的開口 280、282和284。通道216包括與連 接端口 226和閥連接端口 263流體連通的開口 287和277。通道218包括開口 276和275 并且與空腔220流體連通。開口 276和275分別與閥連接端口 262和265流體連通。閥連 接端口 233和234與壓力換能器352的相應(yīng)端口流體連通。閥連接部分235和236與壓力 換能器354的相應(yīng)端口流體連通。 在所示的實(shí)施例中,所有四個(gè)閥是三通電磁閥。然而,這些閥的兩個(gè)用作三通閥并 且兩個(gè)用作二通閥。連接部/開口 261、267和268與用作二通閥的第一閥相關(guān)。連接部/ 開口 262、263和269與用作三通閥的第二閥相關(guān)。連接部/開口 264、270和271與用作二 通的第三閥相關(guān)。連接部/開口 265、266、272與用作三通的第四閥相關(guān)。還要注意,連接部 261和264是死端(dead-ended)。開口 270與大氣通風(fēng)端口 256流體連通。本發(fā)明具有 (a)與凈化系統(tǒng)完全集成的氣動歧管;(b)較小的底座;(c)穿過氣動部到達(dá)壓力換能器的 較短的路徑長度;和(d)使用這樣的超聲焊接方法的新穎組裝方法。 在圖2-7中示出的示例性電-氣動組件100允許在要以可靠的成本效率解決方案 實(shí)現(xiàn)的呼吸測量系統(tǒng)中所需要的測量、歸零和凈化功能。測量功能是通過使得在壓力換能 器352和354與連接器226和228之間能夠流體連通來執(zhí)行的。歸零功能是通過使得壓力 換能器的端口和大氣之間能夠流體連通以及在差壓換能器354的情況下使得相同壓力換 能器的每個(gè)端口之間也能夠流體連通來執(zhí)行的。 殼體組件200包括體積,其在若干秒的期間是受壓的并且壓力釋放使得能夠帶來 更有效的凈化功能。該體積是由殼體210的空腔220和蓋子250的部分形成的??涨?20 包括壁224并且被蓋子250封閉以產(chǎn)生用作壓力容器的腔室。當(dāng)泵294啟動時(shí)遞送空氣到 該腔室中。連接至在通道218中的開口的閥保持關(guān)閉直到該腔室充分受壓。如果要凈化氣 道適配器的通風(fēng)機(jī)側(cè)上的管道,則閥開啟開口 276和277之間的路徑。如果要凈化氣道適 配器的患者側(cè)上的管道,則閥開啟開口 275和閥連接部分266之間的路徑。
本發(fā)明的電-氣動組件允許簡單組裝,組裝的步驟概述如下
1、接合殼體210和蓋子250 ; 2、使閥密封件和換能器密封件壓配合到歧管組件的底部面上的氣動端口中;
3 、安裝泵過濾器292 (壓配合)到泵支撐件290中; 4、將組裝的具有泵過濾器292的泵支撐件290推入到殼體組件200的開口 230 中; 5、將電路板310與"裝載的"殼體組件200接合(例如,插接)到一起; 6、將泵294插入到泵支撐件290中; 7、將泵294電連接到電路板連接器325 ; 8、將大氣通風(fēng)過濾器258壓入到殼體組件200的開口 256中; 通過本發(fā)明實(shí)現(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)包括 (1)單片設(shè)計(jì),其包含所有氣動件、氣動連接、電路板安裝連接和用于凈化的壓力 容器。 (2)較高性能——較少內(nèi)部體積、不需要平衡、幾乎避免與主要管道系統(tǒng)相關(guān)的泄露。 (3)低成本——大于從機(jī)械歧管到鑄模設(shè)計(jì)每片成本的降低幅度的量級。 (4)容易制造——設(shè)計(jì)允許在5分鐘內(nèi)的設(shè)備的完全組裝。 要注意,雖然上面將本發(fā)明描述為包含流量和壓力感測能力二者,但是本發(fā)明預(yù) 期可僅提供這些功能的一種。在這種情況下,可以使用相同的部件配置,但是可以阻止或去
除諸如開口和傳感器的不需要的元件。相反地,本發(fā)明還預(yù)期在電-氣動組件ioo中提供諸
如溫度、濕度、pH、或其它氣體監(jiān)測功能的附加功能。當(dāng)然,能夠提供多于一種類型的功能,
例如多流量或壓力測量。在這種情況下,端口、傳感器和通道的數(shù)目適當(dāng)?shù)脑黾印?雖然為了圖示說明的目的已基于目前認(rèn)為是最實(shí)用和優(yōu)選的實(shí)施例對本發(fā)明進(jìn)
行了詳細(xì)描述,但是應(yīng)該理解這樣的細(xì)節(jié)僅是為了圖示說明的目的,并且本發(fā)明不限于所
公開的實(shí)施例,而是相反地,本發(fā)明意在覆蓋在隨附權(quán)利要求的精神和范圍內(nèi)的修改和等
同布置。例如,應(yīng)該理解本發(fā)明預(yù)期任意實(shí)施例的一個(gè)或多個(gè)特征能夠最大程度地與任意
其他實(shí)施例的一個(gè)或多個(gè)特征結(jié)合。
權(quán)利要求
一種用在呼吸測量系統(tǒng)中的電-氣動組件(100),包括(a)殼體(210),其具有在其中限定的多個(gè)通道(212、214、216、218)和形成空腔(220)的多個(gè)壁(224),其中,所述殼體包括上表面(215)和下表面(225),其中,在所述殼體的所述下表面中限定多個(gè)孔,并且孔限定在所述殼體中并且適于與壓力源流體連通;(b)蓋子(250),其具有內(nèi)表面和外表面,其中,所述內(nèi)表面附貼至所述殼體的所述上表面以封閉所述空腔從而形成腔室,并且封閉所述通道從而形成多個(gè)導(dǎo)管;(c)控制部件(320),其可操作地耦合到所述多個(gè)孔中的至少一個(gè)孔;以及(d)測量部件(352、354),其可操作地耦合到所述多個(gè)孔中的至少一個(gè)孔。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電-氣動組件,還包括與所述腔室流體連通的流量遞送部件(285)。
3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的電-氣動組件,其中,所述流量遞送部件是泵(294)。
4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電_氣動組件,其中,所述測量部件是壓力傳感器、流量傳感器或壓力傳感器和流量傳感器二者。
5. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電-氣動組件,其中,所述控制部件是閥。
6. 根據(jù)權(quán)利要求l所述的電-氣動組件,其中,所述控制部件包括多個(gè)閥,并且其中,所述測量部件包括多個(gè)傳感器。
7. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電-氣動組件,其中,所述蓋子基本是平面的。
8. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電-氣動組件,其中,所述殼體基本是剛性的。
9. 根據(jù)權(quán)利要求l所述的電-氣動組件,還包括電路板(300),其中,所述控制部件、所述測量部件和所述殼體附貼至所述電路板。
10. —種用在呼吸測量系統(tǒng)中的電-氣動組件(IOO),包括(a) 殼體(210),其具有第一表面(215)和在所述第一表面中限定的多個(gè)通道(212、214、216、218)和空腔(220);(b) 連接裝置(226、228),其用于將所述多個(gè)通道和所述空腔耦合成與氣道適配器流體連通;(b) 覆蓋裝置(250),其用于覆蓋所述第一表面以封閉所述空腔從而形成腔室,并且封閉所述通道從而形成多個(gè)導(dǎo)管;(c) 流量控制裝置(320),其用于控制所述多個(gè)通道中的流體流量;以及(d) 測量裝置(352、354),其可操作地耦合至所述多個(gè)通道以便測量通過所述氣道適配器的氣體特性。
11. 根據(jù)權(quán)利要求io所述的電-氣動組件,還包括與所述腔室流體連通的流量生成裝置(285),用于向所述腔室提供氣體。
12. 根據(jù)權(quán)利要求10所述的電-氣動組件,其中,所述測量裝置是壓力傳感器、流量傳感器或壓力傳感器和流量傳感器二者。
13. 根據(jù)權(quán)利要求10所述的電-氣動組件,其中,所述流量控制裝置是閥。
14. 根據(jù)權(quán)利要求10所述的電-氣動組件,其中,所述殼體基本是剛性的。
15. 根據(jù)權(quán)利要求10所述的電-氣動組件,還包括電路板,其中,所述流量控制裝置、所述測量裝置和所述殼體附貼至電路板。
16. —種用于組裝用在呼吸測量系統(tǒng)中的電-氣動組件(100)的方法,包括提供殼體(210),所述殼體具有在其中限定的多個(gè)通道(212、214、216、218)和形成空腔(220)的多個(gè)壁(224),其中,所述殼體包括上表面(215)和下表面(225),其中,在所述殼體的所述下表面中限定多個(gè)孔,并且孔限定在所述殼體中并且適于與壓力源流體連通;提供蓋子(250),所述蓋子具有內(nèi)表面和外表面;將所述蓋子的所述內(nèi)表面附貼至所述殼體的所述上表面以封閉所述空腔從而形成腔室,并且封閉所述通道從而形成多個(gè)導(dǎo)管;將控制部件(320)耦合到所述多個(gè)孔中的至少一個(gè)孔;以及將測量部件(352、354)耦合到所述多個(gè)孔中的至少一個(gè)孔。
17.根據(jù)權(quán)利要求16所述的方法,還包括將所述控制部件、所述測量部件和所述殼體耦合到電路板。
全文摘要
一種用在呼吸測量系統(tǒng)中的電-氣動組件(100),其包括殼體(210),所述殼體(210)具有在其中限定的多個(gè)通道(212、214、216、218)和形成空腔(220)的多個(gè)壁(224)。殼體包括上表面(215)、下表面(225)和在殼體的下表面中限定的多個(gè)孔。蓋子(250)附貼至殼體的上表面以封閉所述空腔從而形成腔室,并且封閉所述通道從而形成多個(gè)管道??刂撇考?320)可操作地耦合至所述多個(gè)孔中的至少一個(gè)孔,并且測量部件(352、354)可操作地耦合至多個(gè)孔中的至少一個(gè)孔。該組件提供了簡單、堅(jiān)固的部件用于管理呼吸測量系統(tǒng)的氣動。
文檔編號A61B5/08GK101784229SQ200880104431
公開日2010年7月21日 申請日期2008年8月28日 優(yōu)先權(quán)日2007年8月29日
發(fā)明者D·斯坎波利 申請人:Ric投資有限責(zé)任公司